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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
一、概述24米殷钢基线尺主要是用来测量一、二等三角锁网的基线之长度的。而基线之长度是用来推算大地网三角形的起始边长的。1880年瑞典耶德林(E Jaderin)教授提出悬链式基线测量仪器的理论并用铜制成了耶德林悬挂式基线仪器。1896年国际权度局的瑞士学者基里欧姆(Ch—Ed Guillaume)发现殷钢(invar),从而制成了耶德林—基里欧姆殷钢基线尺。本世纪初,这种基线尺在瑞典、芬兰、德国、法国和俄国最早使用。到三十年代时,世界绝大多数国家都已开始用24米殷钢基线尺来作基线测量,美国则多用50米的殷钢带状基线尺工作。直到现在,24米殷钢基线尺还是最精密的长度测量仪器。  相似文献   

2.
因瓦基线尺的标定长度是在某一标准温度(我国是+20℃)下的长度。而丈量基线时,由于我国幅员广大,气候差异很大,有可能在-10℃—+40℃的温度范围内进行作业,个别边远地区,冬天甚至要在-20℃的情况下实施测量。那么测定因瓦基线尺的温度线膨胀系数(以下简称为温度系数)与测定它在标准温度下的长度具有同等重要的意义。  相似文献   

3.
一、概况大地测量中的长度因子一般是用殷瓦线尺(以下简称线尺)丈量基线来决定的,或者用光电测距仪直接测量起始边的长度来决定的。但光电测距仪的长度标定也是与由线尺丈量的基线或基线扩大边来进行比对。所以大地测量中的长度因子归根到底还是主要取决于线尺的长度值。那么人们要问:线尺的长度值又是如何检定的呢?  相似文献   

4.
王晓光  王治强  杨新 《测绘学报》2010,39(6):561-565
星载干涉合成孔径雷达(InSAR)基线的高精度测定是获取地面数字高程信息的关键技术。对双天线InSAR系统,采用光学相机和激光测距仪相结合实时动态测量基线。由于存在仪器误差和几何误差等,为满足干涉基线的确定精度,基于基线测量系统,构建状态方程和测量方程,并结合天线支撑臂模态分析,设计了Kalman滤波器,确定干涉基线的长度和指向。模拟仿真结果显示,该滤波器能够有效地估计干涉基线长度和指向,满足基线确定精度要求。  相似文献   

5.
高精度的基线测量,大都采用24米铟钢线尺进行长度丈量工作,这种基线尺质量坚靸,膨胀系数稳定,若使用和维护得当,一年之内的长度变化不会超过百分之五毫米,一般能保持在百分之一毫米左右。但这种基线尺尺身细长,附件较多,加之丈量过程中尺身的搬运,参加操作的人员多以及丈量中的重力引张等,  相似文献   

6.
我国第一台流动甚长基线干涉测量(VLBI)设备经近十年的研制目前在昆明进行了试观测,本文介绍了实验观测及数据的获取情况。并对数据文件进行了处理。结果显示,在上海佘山25米天线至昆明流动站近2千公里的基线上,昆明流动站坐标精度优于5cm。基线相对精度优于10^-8。  相似文献   

7.
为了使全国大地测量工作具有一个统一的长度标准,并使这个标准与国际长度标准严格一致,国家测绘总局对建立一个专门的检定室来进行24米殷钢基线尺的检定工作极为重视。规定各部门用于丈量一、二等基线(或起始边)和导线边的基线尺,必须在丈量一定长度的前后送检定室进行室内检定。大家知道,殷钢分子的不稳定特性,使得基线尺的长度在不断变化,新出厂的基线尺在头几年内这种变化甚大,有的竟在一年之内变化100至200微米。基线尺在作业期间是通过各种机械工具运输,不可避免的震撞也会使得尺子改变固定的长度。至于操作不慎使尺弯曲也不是罕见的现象,同时基线尺的长度还受着温度的影响,通常说基线尺的长度是某一特定温度下的长度。为了野外作业,就要确知它的温度膨胀系数,以便按一定的公式计算出作业时基线尺的实际长度。要解决这一问题,就必须依靠检定室的长度标准。把直接量得的基线(或起始边)的长度在加入一些改正值后作为大地网边长的起算数据。  相似文献   

8.
本讲座第八讲和第九讲的甚长基线干涉测量(VLBI)技术,不仅能够提供精度极高的三维基线,而且能够为地面测量提供永恒的类星体方向,从而建立惯性坐标系。但是,VLBI系统非常庞大,造价太高,迫使其向小型化发展。为此,美国加州理工学院“喷气推进实验室”研制了9米天线,建立移动站。固定的VLBI站与一个(或几个)移动站联合观测,就构成“天文射电干涉测地系统(ARIES)”。在此基础上,麦克唐纳和康塞曼等人提出观测GPS的信号进行射  相似文献   

9.
在目前尚不能广泛采用光速测距的情况下,在三角测量中仍需利用基线尺来量出三角锁(纲)中起算边的长度。由于农业的大发展、到处兴修水利,在今后基线测量中遇到水田的机会也就会更多,因此下面介绍一下在水田中测量基线的几点体会,供同志们参考。  相似文献   

10.
本文结合ME5000测量标准基线场场的实验,分析了仪器的实测精度,探讨了该仪器测量基线长度的作业方案,阐述了长度基准传递的有关问题。  相似文献   

11.
由国家测绘局和芬兰大地测量研究所合作建设的北京长阳标准长度基线场于一九八五年九月十六日举行落成典礼。该基线场位于房山县长阳农场,全长四百三十二米,由0米、1米、6米、24米、72米、216米、432米七个墩位组成,相对精度可达千万分之一。  相似文献   

12.
一般来说,观测时间越长,基线解算结果质量就越好。然而当观测时间达到一定长度时,再延长观测时间对提高基线解算结果质量的效果并不明显。本文通过对实测工程GPS网的基线进行分时解算,并对解算结果质量进行比较与分析,得出了以下结论:在观测条件良好时,对边长较短(5km以下)的工程GPS网,其观测时间可以比规范规定的时间缩短10--20min(即缩短1/4—1/2的观测时间)。这个结论对进一步提高GPS测量的效率具有积极的意义。  相似文献   

13.
1、前言当前,甚长基线射电干涉测量(VLBI)方法可算是环球大地测量中除人卫激光测距和激光测月外最精确的方法。在大地测量中应用甚长基线干涉测量技术首先在美国取得了显著的成就:用佳于1分米的精度测定了横贯大陆和洲际距离。借此可以开始用直接长度测量对地球变形和地壳各部分的大面积地壳构造位移进行定量分析研究。此外,可以根据甚长基线干涉测量原理对银河系外射电源系统建立的固定联系,  相似文献   

14.
工业测量的一项重要内容就是确定仪器站之间的长度,也称之为基线测量,以确定测站的相对坐标。文中主要从理论上就基线测定的方法、精度和最佳交会构形进行了探讨。最后提出了实际基线测量应注意的若干问题。  相似文献   

15.
深海长航时高精度定位是水下测量载体开展海洋测量的前提,超短基线系统是将声学基阵集成到一个换能器中,通过对声学信标的测距测向实现定位,体现出极大的灵活性与便利性。为进一步提升超短基线系统的定位精度和可靠性,在超短基线多信标同步定位技术得到长足发展的背景下,提出了超短基线多信标约束定位方法的概念,并根据多信标约束模式(测距约束、测距测向约束)、信标基阵构建模式(固定基线、动态基线)等不同情况进行了探讨。超短基线多信标约束的深海动态定位实验表明,在超短基线单信标定位精度为深度的2‰的情况下,多信标固定基线测距测向约束定位精度可提升至深度的1‰,入射角度、基线长度以及动态基线测距精度等是影响多信标约束定位的重要因素。超短基线多信标约束的多种定位模式体现出切实的可行性和良好的适应性,在深海定位技术发展中拥有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
近卅年来,大地测量领域出现了三大全新的技术手段,即卫星定位技术(主要有卫星激光测距(SLR)和全球定位系统(GPS));甚长基线干涉(VLBI)和惯性定位系统(IPS九其中.SLR和VLBI可进行长距离(洲际)测量,精度达几厘米,IPS可在两已知点之间进行连续加密定位蓝可测定重力与垂线偏差,但定位精度目前仅达分米数,  相似文献   

17.
基线长度变化率反映了测站间的地壳运动情况。采用国际空间数据分析中心提供的GPS和VLBI实测站速度数据,解算了并置站间的基线长度变化率。并置站间不同技术测定的地壳运动的相互比较.可以发现不同技术测定地壳运动的系统差。研究结果表明,VLBI基线长度变化率比GPS的相应值系统性地偏大约2%,GPS基线长度变化率比VLBI的相应值快一个常值(约0.6mm/a)。  相似文献   

18.
在不同的观测时段,卫星的几何分布情况及其运动轨迹并不一样,这直接导致各时段内所获得的基线解算质量和GPS定位精度也有区别。采用LGO软件进行基线向量解算和网平差,并通过复测基线长度较差、异步环闭合差、点位中误差、GPS基线向量残差4项指标来比较不同观测时间长度下的基线解算质量和定位精度。结果表明,观测时间在1h左右就可以获得较高的精度。在选择较好的观测时段后,在满足测量精度的前提下,适当缩短观测时间是可行的.这对于在工程测量中提高工作效率具有一定的指导意义。  相似文献   

19.
我国的一二三等基线测量都是用悬掛式殷钢基线尺来进行的。一二等多用24米线状基线尺,三等除用24米线状基线尺外,还用24米及50米带状基线尺,直至目前为止,我国所使用的殷钢基线尺均系国外进口的,就其制造厂名牌号而言,大体上可分为法国卡尔潘提厂  相似文献   

20.
郭赞峰  庞尚益 《测绘科学》2011,36(2):9-10,16
因瓦基线尺是国家野外大长度量值传递的法定标准器,本文通过对一组因瓦基线尺多年的检定资料、基线场的多次测量成果以及与维塞拉光波干涉仪测量成果的比较分析,论述我国野外大长度量值传递的稳定性与可靠性.  相似文献   

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